×
04.02.2020
220.017.fd0b

Результат интеллектуальной деятельности: Способ измерения степени суммарной герметичности многополостных изделий

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам исследования устройств на герметичность. Сущность: заполняют полость с высокими требованиями к степени суммарной герметичности до испытательного давления контрольным газом, содержащим пробный газ в высокой концентрации. Заполняют полость с низкими требованиями к степени суммарной герметичности до испытательного давления контрольным газом, не содержащим пробный газ, соблюдая ограничения на перепад давления между полостями. Определяют содержание пробного газа в пространстве, окружающем изделие, по которому измеряют степень суммарной герметичности полости с высокими требованиями к степени суммарной герметичности. Сбрасывают одновременно давление газов из обеих полостей, соблюдая ограничения на перепад давления между полостями. Вакуумируют одновременно обе полости. Заполняют обе полости до испытательного давления контрольным газом, содержащим пробный газ в концентрации, меньшей концентрации, использовавшейся для заполнения полости с высокими требованиями к степени суммарной герметичности, соблюдая ограничения на перепад давления между полостями. Определяют содержание пробного газа в пространстве, окружающем изделие, по которому измеряют степень суммарной герметичности обеих полостей. Степень суммарной герметичности полости с низкими требованиями к степени суммарной герметичности определяют как разность значений степени суммарной герметичности обеих полостей и степени суммарной герметичности полости с высокими требованиями к степени суммарной герметичности. Технический результат: снижение трудозатрат при измерении степени суммарной герметичности многополостных изделий.

Данное изобретение относится к способам испытаний изделий на суммарную герметичность, а более конкретно, к способам испытаний изделий на суммарную герметичность многополостных изделий с использованием пробных газов и течеискателей, в частности, к испытаниям изделий космической техники на герметичность, и может найти применение в таких областях техники, как газовое, атомное, авиационное машиностроение, где предъявляются повышенные требования к герметичности, долговечности и надежности изделий - пневматических и гидравлических систем, различные участки которых имеют ограничения по перепаду давлений между ними.

Известны способы-аналоги испытаний изделий на суммарную герметичность, основанные на измерении суммарного количества вещества, находящегося в испытываемом изделии при испытаниях. Согласно данным способам заполняют изделие контрольным веществом, например, газом до достижения заданного избыточного испытательного давления и делают контрольную выдержку, в течение которой измеряют суммарное количество вещества, находящегося в испытываемом изделии, а о степени герметичности испытываемого изделия судят по измеренному изменению суммарного количества вещества, находящегося в испытываемом изделии, например, измеряют давление газа в изделии, а о степени герметичности испытываемого изделия судят по измеренному спаду давления в изделии («ГОСТ 24054-80. Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования (с Изменением №1)», М., Издательство стандартов, 1980, с. 3).

К недостаткам данных способов можно отнести их недостаточную чувствительность, не позволяющую осуществлять испытания изделий с высокими требованиями к степени герметичности, например, систем обеспечения теплового режима космических аппаратов (КА).

Известен способ испытаний многополостных изделий на суммарную герметичность, осуществляемые с использованием описанных выше устройств путем последовательного заполнения полостей изделия до испытательного давления контрольным газом, содержащим пробный газ, и определения содержания пробного газа в пространстве, окружающем изделие («Технология сборки и испытаний космических аппаратов». И.Т. Беляков и др., М.: Машиностроение, 1990, с. 309).

Данный способ испытаний многополостных изделий на суммарную герметичность принят за прототип.

К недостаткам прототипа можно отнести то, что при испытаниях многополостных изделий со значительно различающимися требованиями к степени герметичности и ограничениями на перепад давления между полостями он требует выполнения операций замены в испытуемых полостях контрольного газа, - газа, содержащего пробный газ, например, гелиево-воздушной смеси (ГВС), на газ, не содержащий пробного газа, например, воздух.

Следует указать, что на практике применяется заполнение полостей с высокими требованиями к степени герметичности контрольным газом с высоким содержанием пробного газа, например, чистым гелием, и заполнение полостей с меньшими требованиями к степени герметичности - контрольным газом с меньшим содержанием пробного газа, например, ГВС с концентрацией гелия 5%.

Например, при испытаниях по прототипу пневмогидравлической системы обеспечения теплового режима космического аппарата, в которой имеется компенсатор с газовой полостью с высокими требованиями к степени герметичности - около 0,01 л⋅мкм рт.ст./с и гидравлические магистрали с меньшими требованиями к степени герметичности - около 0,6 л⋅мкм рт.ст./с, необходимо выполнить следующие операции:

- заполнить газовую полость компенсатора до испытательного давления чистым гелием, при этом заполнить гидравлические магистрали до испытательного давления воздухом, соблюдая ограничения на перепад давления между газовой полостью компенсатора и гидравлическими магистралями;

- измерить суммарную негерметичность газовой полости компенсатора;

- сдренажировать испытательное давление гелия из газовой полости компенсатора до атмосферного давления и испытательное давление воздуха из гидравлических магистралей до атмосферного давления;

- отвакуумировать газовую полость компенсатора и гидравлические магистрали до давления (-1,0) кгс/см2;

- заполнить гидравлические магистрали до испытательного давления ГВС с концентрацией гелия 5%, при этом заполнить газовую полость компенсатора до испытательного давления воздухом, соблюдая ограничения на перепад давления между газовой полостью компенсатора и гидравлическими магистралями;

- измерить суммарную негерметичность гидравлических магистралей.

Как видно из приведенного описания, необходимые при испытаниях операции многочисленны, достаточно сложны и трудоемки.

Задачей изобретения является повышение производительности и упрощение испытаний многополостного изделия путем отказа от операций замены в испытуемых полостях контрольного газа на газ, не содержащий пробный газ.

Техническим результатом изобретения является снижение трудозатрат на проведение испытаний за счет отказа от трудоемких операций замены в испытуемых полостях пневмогидросистем изделия контрольного газа на газ, не содержащий пробный газ, и вытекающее отсюда повышение экономической эффективности наземной подготовки испытываемых изделий.

Технический результат достигается тем, что в способе измерения степени суммарной герметичности многополостных изделий, заключающемся в том, что полости изделия последовательно заполняют до испытательного давления контрольным газом, содержащим пробный газ, и определяют содержание пробного газа в пространстве, окружающем изделие, дополнительно производят следующие действия: заполняют полость с высокими требованиями к степени суммарной герметичности до испытательного давления контрольным газом, содержащим пробный газ в высокой концентрации, затем заполняют полость с низкими требованиями к степени суммарной герметичности до испытательного давления контрольным газом, не содержащим пробный газ, соблюдая ограничения на перепад давления между полостями, после чего определяют содержание пробного газа в пространстве, окружающем изделие, по которому измеряют степень суммарной герметичности полости с высокими требованиями к степени суммарной герметичности, вслед за этим сбрасывают одновременно давление газов из обеих полостей, соблюдая ограничения на перепад давления между полостями, затем заполняют обе полости до испытательного давления контрольным газом, содержащим пробный газ в концентрации, меньшей концентрации, использовавшейся для заполнения полости с высокими требованиями к степени суммарной герметичности, соблюдая ограничения на перепад давления между полостями, после чего определяют содержание пробного газа в пространстве, окружающем изделие, по которому измеряют степень суммарной герметичности обеих полостей, а степень суммарной герметичности полости с низкими требованиями к степени суммарной герметичности определяют как разность значений степени суммарной герметичности обеих полостей и степени суммарной герметичности полости с высокими требованиями к степени суммарной герметичности.

Вновь обращаясь к приведенному ранее примеру, при испытаниях по предлагаемому способу пневмогидравлической системы обеспечения теплового режима (СОТР) космического аппарата, в которой имеется компенсатор с газовой полостью с высокими требованиями к степени герметичности, и гидравлические магистрали с меньшими требованиями к степени герметичности, выполняют следующие операции:

1) заполняют газовую полость компенсатора до испытательного давления чистым гелием, при этом заполняют гидравлические магистрали до испытательного давления воздухом, соблюдая ограничения на перепад давления между газовой полостью компенсатора и гидравлическими магистралями. Для данных действий используется система заправки сжатыми газами, входящая в вакуумную установку для испытаний на герметичность;

2) определяют содержание гелия в пространстве, окружающем пневмогидравлическую систему. Для данных действий используются подключенные к вакуумной камере гелиевые масс-спектрометрические течеискатели, входящие в состав вакуумной установки для испытаний на герметичность;

3) исходя из п. 2, измеряют степень суммарной герметичности газовой полости компенсатора. Для данных действий используются показания упомянутых гелиевых масс-спектрометрических течеискателей;

4) дренажируют одновременно до атмосферного давления испытательное давление гелия из газовой полости компенсатора и испытательное давление воздуха из гидравлических магистралей. Для данных действий используются дренажные трубопроводы системы заправки сжатыми газами;

5) вакуумируют одновременно газовую полость компенсатора и гидравлические магистрали. Для данных действий используется вакуумный насос системы заправки сжатыми газами;

6) заполняют одновременно газовую полость компенсатора и гидравлические магистрали до испытательного давления ГВС с концентрацией гелия 5%. Для данных действий используется система заправки сжатыми газами;

7) определяют содержание гелия в пространстве, окружающем пневмогидравлическую систему. Для данных действий снова используются подключенные к вакуумной камере гелиевые масс-спектрометрические течеискатели, входящие в состав вакуумной установки для испытаний на герметичность;

8) исходя из п. 7, измеряют степень суммарной герметичности газовой полости компенсатора и гидравлических магистралей. Для данных действий также используются показания упомянутых гелиевых масс-спектрометрических течеискателей;

9) вычисляют степень суммарной герметичности гидравлических магистралей как разность значений степени суммарной герметичности газовой полости компенсатора и гидравлических магистралей, измеренной по п. 8, и степени суммарной герметичности газовой полости компенсатора, измеренной по п. 3.

Примером реализации способа являются испытания на герметичность контуров СОТР научно-энергетического модуля (НЭМ) российского сегмента международной космической станции (МКС), в состав которых входят газожидкостные компенсаторы с высокими требованиями к герметичности газовых полостей и значительно менее жесткими требованиями к герметичности жидкостных магистралей. НЭМ и СОТР в его составе в настоящее время находятся на этапе сборки в ПАО РКК «Энергия».

Внедрение предлагаемого способа в области испытаний на герметичность изделий ракетно-космической техники позволит снизить трудозатраты на проведение испытаний за счет отказа от трудоемких операций замены в испытуемых полостях пневмогидросистем изделия контрольного газа на газ, не содержащий пробный газ и тем самым повысить экономическую эффективность наземной подготовки испытываемых изделий.

Способ достаточно прост в реализации и не требует дополнительных средств на доработку существующего испытательного оборудования.

Способ измерения степени суммарной герметичности многополостных изделий, заключающийся в том, что полости изделия последовательно заполняют до испытательного давления контрольным газом, содержащим пробный газ, и определяют содержание пробного газа в пространстве, окружающем изделие, отличающийся тем, что заполняют полость с высокими требованиями к степени суммарной герметичности до испытательного давления контрольным газом, содержащим пробный газ в высокой концентрации, затем заполняют полость с низкими требованиями к степени суммарной герметичности до испытательного давления контрольным газом, не содержащим пробный газ, соблюдая ограничения на перепад давления между полостями, после чего определяют содержание пробного газа в пространстве, окружающем изделие, по которому измеряют степень суммарной герметичности полости с высокими требованиями к степени суммарной герметичности, вслед за этим сбрасывают одновременно давление газов из обеих полостей, соблюдая ограничения на перепад давления между полостями, вакуумируют одновременно обе полости, затем заполняют обе полости до испытательного давления контрольным газом, содержащим пробный газ в концентрации, меньшей концентрации, использовавшейся для заполнения полости с высокими требованиями к степени суммарной герметичности, соблюдая ограничения на перепад давления между полостями, после чего определяют содержание пробного газа в пространстве, окружающем изделие, по которому измеряют степень суммарной герметичности обеих полостей, а степень суммарной герметичности полости с низкими требованиями к степени суммарной герметичности определяют как разность значений степени суммарной герметичности обеих полостей и степени суммарной герметичности полости с высокими требованиями к степени суммарной герметичности.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 111.
16.06.2018
№218.016.6298

Система коммутации исполнительных органов и способ неразрушающего контроля работоспособности и разобщённости элементов коммутации и исполнительных органов

Группа изобретений относится к контролю систем управления. Система коммутации исполнительных органов содержит блок электропитания, исполнительные органы, положительную и единую отрицательную цепи электропитания, силовые ключи с управляющими входами, соединенные последовательно с исполнительными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657724
Дата охранного документа: 14.06.2018
16.06.2018
№218.016.62a9

Способ управления движением космического объекта при сближении с другим космическим объектом

Изобретение относится к стыковке двух космических объектов на околокруговой орбите, например пилотируемого выводимого космического корабля (ВКК) и международной космической станции (МКС) в качестве цели. ВКК выводят на опорную орбиту, имеющую отклонение от орбиты цели по долготе восходящего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657704
Дата охранного документа: 14.06.2018
16.06.2018
№218.016.6395

Периферийный стыковочный механизм

Изобретение относится к космической технике. Периферийный стыковочный механизм (СтМ) содержит стыковочное кольцо с направляющими выступами и корпусами механизмов защелок для сцепки; штанги со штоками, установленными с возможностью поступательного перемещения вдоль продольных осей корпусов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657623
Дата охранного документа: 14.06.2018
16.06.2018
№218.016.6399

Способ воздушного термостатирования отсеков космического аппарата при наземных испытаниях и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к оборудованию для наземных испытаний объектов ракетно-космической техники. Способ воздушного термостатирования отсеков космического аппарата (КА) включает нагнетание воздуха из окружающей среды, его охлаждение, осушку, нагревание и подачу в термостатируемый отсек...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657603
Дата охранного документа: 14.06.2018
10.07.2018
№218.016.6f2d

Электрохимический компрессор водорода

Изобретение относится к электрохимии, в том числе к «зеленой энергетике», и может использоваться в транспортных энергосистемах и космосе. Электрохимический компрессор водорода включает прочный корпус с входным и выходным штуцерами. Пакет электроизолированных мембранно-электродных блоков состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660695
Дата охранного документа: 09.07.2018
19.07.2018
№218.016.7262

Способ определения работоспособности пиротехнических изделий при тепловом воздействии

Изобретение относится к методам испытаний и предназначено для определения работоспособности различных пиротехнических изделий (ПИ) - пироболтов, пирозамков, пироэнергодатчиков и др., при тепловом воздействии. Изобретение может быть использовано в ракетно-космической и авиационной технике при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661503
Дата охранного документа: 17.07.2018
26.07.2018
№218.016.7517

Способ преобразования энергии при энергоснабжении космического аппарата

Изобретение относится к системам энергоснабжения космических аппаратов (КА). Способ преобразования энергии при энергоснабжении КА включает подачу на электроды металл-водородного аккумулятора постоянного электрического тока при его заряде в кислородно-водородном цикле газовой смесью из компонент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662320
Дата охранного документа: 25.07.2018
26.07.2018
№218.016.7570

Способ определения плотности атмосферы на высоте полета космического аппарата

Изобретение относится к методам и средствам наблюдения свободно движущегося по орбите космического аппарата (КА), ориентацию которого поддерживают с помощью гиродинов. При этом измеряют параметры движения центра масс и параметры вращательного движения КА. По параметрам ориентации КА и положению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662371
Дата охранного документа: 25.07.2018
26.07.2018
№218.016.75be

Способ контроля системы энергопитания снабженного солнечными батареями космического аппарата

Изобретение относится к системе энергопитания космического аппарата (КА) с солнечными батареями (СБ). Способ включает измерение тока и параметров углового положения СБ. При измерении тока СБ определяют расстояние от Земли до Солнца и поворачивают нормаль к рабочей поверхности СБ до угла Q+ƒ с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662372
Дата охранного документа: 25.07.2018
28.07.2018
№218.016.7610

Устройство контроля ориентации космических аппаратов при сближении

Изобретение относится к оптико-электронным приборам, используемым в системах управления движением космического аппарата (КА), гл. обр., к мишени стыковки пассивного КА. Мишень с высоким коэфф. поглощения её поверхности находится снаружи вблизи порта стыковки. Ось OA мишени (смотрит на нас)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662620
Дата охранного документа: 26.07.2018
Показаны записи 11-15 из 15.
23.05.2023
№223.018.6c9e

Способ обезгаживания элементов конструкции космических аппаратов в наземных условиях

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к испытаниям изделий, например, космических аппаратов (КА) на обезгаживание в условиях, приближенных к эксплуатационным, и может быть использовано в космической технике при проведении испытаний комплектующих КА: аппаратуры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778479
Дата охранного документа: 22.08.2022
23.05.2023
№223.018.6cb8

Способ захолаживания системы космического объекта, работающей в вакууме, при моделировании условий штатной эксплуатации

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к наземным тепловакуумным испытаниям космических объектов. Способ захолаживания системы космического объекта, работающей в вакууме, при моделировании условий штатной эксплуатации заключается в том, что устанавливают испытываемую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771263
Дата охранного документа: 29.04.2022
23.05.2023
№223.018.6cd9

Способ испытаний изделий на герметичность

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности, к испытаниям изделий космической техники на герметичность, и может найти применение в таких областях техники, как газовая промышленность, атомное машиностроение, авиастроение. Способ испытаний изделий на герметичность включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770228
Дата охранного документа: 14.04.2022
23.05.2023
№223.018.6ce2

Способ имитации давления в вакуумной камере при наземной проверке космических аппаратов на работоспособность

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности, к наземной проверке космических аппаратов (КА). Способ имитации давления в вакуумной камере при наземной проверке КА на работоспособность, при котором помещают КА в вакуумную камеру, вакуумируют её и проверяют КА на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770327
Дата охранного документа: 15.04.2022
23.05.2023
№223.018.6d09

Способ проведения тепловакуумных испытаний при наземной проверке космических аппаратов на работоспособность

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к наземной проверке космических аппаратов (КА) на работоспособность. Способ проведения тепловакуумных испытаний при наземной проверке КА на работоспособность включает помещение КА в вакуумную камеру, вакуумирование камеры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772763
Дата охранного документа: 25.05.2022
+ добавить свой РИД